يعرض 1 - 20 نتائج من 33 نتيجة بحث عن '"вытяжная шахта"', وقت الاستعلام: 0.55s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Сухоцкий, А. Б. Обобщение данных по конвективной теплоотдаче пучков круглоребристых труб с вытяжной шахтой / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова, Е. С. Данильчик // Инженерно-физический журнал. - 2024. - Т. 97, № 2. - С. 535-545. - Библиогр.: 33 назв. - ил., табл.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/64133; 536.25

  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 57, № 2 (2021); 242-254 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 57, № 2 (2021); 242-254 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2021-57-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/591/490; Bénard, H. Les tourbillons cellulaires dans une nappe liquid / H. Bénard // Rev. Gen. Sci. Pure Appl. – 1900. – Vol. 11. – P. 1261–1271, 1309–1328.; Rayleigh, L. On convective currents in a horizontal layer of fluid when the higher temperature is on the under side / L. Rauleigh // London, Edinburgh, and Dublin Phil. Mag and J. Sci. – 1916. – Vol. 32, № 192. – P. 529–546.; Гершуни, Г. З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г. З. Гершуни, Е. М. Жуховицкий. – М.: Наука, 1972. – 392 с.; Graham, A. Shear patterns in an unstable layer of air / A. Graham // Phil. Trans. Roy. Soc. A. – 1933. – Vol. 232, № 707–720. – P. 285-296. https://doi.org/10.1098/rsta.1934.0008; Tippelskirch, H. V. Über Konvectionzellen, insbesondere im flüssigen Schwefel / H. V. Tippelskirch // Beitr. Phys. Atmos. – 1956. – Bd. 29. – P. 37–54.; Block, M. J. Surface tension as the cause of Bénard cells and surface deformation in a liquid film / M. J. Block // Nature. – 1956. – Vol. 178, № 4534. – P. 650–651. https://doi.org/10.1038/178650a0; Ландау, Л. Д. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 3 изд. – М.: Наука, 1986. – 736 с.; Гетлинг, А. В. Формирование пространственных структур конвекции Рэлея – Бенара / А. В. Гетлинг // Успехи физ. наук. – 1991. – Т. 161, № 9. – С. 1–80.; Manneville, P. A two-dimensional model for three-dimensional convective patterns in wide containers / P. Manneville // J. de Phys. Fr. – 1983. – Vol. 44, № 7. – P. 759–765. https://doi.org/10.1051/jphys:01983004407075900; Finlayson, B. A. The Galerkin method applied to convective instability problems / B. A. Finlayson // J. Fluid Mech. – 1968. – Vol. 33, № 1. – P. 201–208. https://doi.org/10.1017/s0022112068002454; Палымский, И. Б. Численное моделирование сложных режимов конвекции Рэлея – Бенара: дис. … д-ра физ.- мат. наук: 01.02.05 / И. Б. Палымский. – Пермь, 2012. – 206 л.; Pandey, A. Turbulent superstructures in Rayleigh-Bénard convection / A. Pandey, J. D. Scheel, J. Schumacher // Nature Commun. – 2018. – Vol. 9, № 1. https://doi.org/10.1038/s41467-018-04478-0; Когерентные структуры в турбулентной атмосфере. Эксперимент и теория / В. В. Носов [и др.] // Солнечно-земная физика. – 2009. – Вып. 14. – С. 97–113.; Шмерлин, Б. Я. Конвективная неустойчивость Рэлея в присутствии фазовых переходов влаги. Формирование крупномасштабных вихрей и облачных структур / Б. Я. Шмерлин, М. В. Калашник // Успехи физ. наук. – 2013. – Т. 183, № 5. – С. 497–510. https://doi.org/10.3367/ufnr.0183.201305d.0497; Аржаник, А. Р. Постановка демонстраций ячеек Бенара и вихрей Тейлора / А. Р. Аржаник, Ю. П. Михайличенко, Р. Н. Сотириади // Физ. образование в вузах. – 2000. – Т. 6, № 4. – С. 60–67.; Трапезников, Д. Е. К вопросу о происхождении столбчатой отдельности в базальтах и ее аналогов / Д. Е. Трапезников, А. С. Сунцов, Т. М. Рыбальченко // Вестн. Перм. ун-та. Геология. – 2012. – Вып. 2 (15). – С. 8–15.; Теплообмен в классическом методе Чохральского / В. С. Бердников [и др.] // ИФЖ. – 2001. – Т. 74, № 4. – С. 122–127.; Travis, B. The transition from two-dimensional to three dimensional planforms in infinite-Prandtl-number thermal convection / B. Travis, P. Olson, G. Schubert // J. Fluid. Mech. – 1990. – Vol. 216. – P. 71–91. https://doi.org/10.1017/s0022112090000349; Физика океана / В. В. Богородский [и др.]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 294 с.; Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах / Г. Николис, И. М. Пригожин. – М.: Мир, 1979. – 512 с.; Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. – 2005. – № 5. – С. 16–19.; Сухоцкий, А. Б. Особенности гравитационного течения нагретого воздуха в вытяжной шахте над многорядным оребренным пучком / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова // ИФЖ. – 2019. – Т. 92, № 3. – С. 1−7.; Davis, S. H. Convection in a box: linear theory / S. H. Davis // J. Fluid Mech. – 1967. – Vol. 30, № 3. – P. 465–478. https://doi.org/10.1017/s0022112067001545; Stork, K. Convection in boxes: experiments / K. Stork, U. Müller // J. Fluid Mech. – Vol. 54, № 4. – P. 599–611. https://doi.org/10.1017/s0022112072000898; Chandrasekhar, S. Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability / S. Chandrasekhar. – Oxford at the Clarendon Press, 1961. – 654 p.; Палымский, И. Б. О моделировании сложных режимов конвекции Рэлея – Бенара / И. Б. Палымский // Сиб. журн. вычисл. математики. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 179–204.; Шварцблат, Д. Л. О спектре возмущений и конвективной неустойчивости плоского горизонтального слоя жидкости с проницаемыми границами / Д. Л. Шварцблат // Приклад. математика и механика. – 1968. – Вып. 2. – С. 276–281.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/591

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 57, № 1 (2021); 108-118 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 57, № 1 (2021); 108-118 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2021-57-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/572/474; Кунтыш, В. Б. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения / В. Б. Кунтыш, А. Н. Бессонный. – СПб.: Недра, 1996. – 512 с.; Кунтыш, В. Б. Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения / В. Б. Кунтыш, Н. М. Кузнецов. – СПб.: Энергоатомиздат, 1992. – 280 с.; Новожилова, А. В. К расчету теплообмена коридорных пучков из биметаллических ребристых труб при различных углах наклона труб в режиме свободной конвекции / А. В. Новожилова, З. Г. Марьина, Е. А. Львов // Тез. докл. и сообщ. XV Междунар. форума по тепло- и массообмену, Минск, 23–26 мая 2016 г. – Минск, 2016. – С. 157–161.; Кунтыш, В. Б. Перевод эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения в энергосберегающий режим. Технические решения с расчетом экономического эффекта / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий, А. В. Самородов // Хим. техника. – 2014. – № 6. – С. 20–25.; Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в моде ли воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. – 2005. – № 5. – C. 16−19.; Свободноконвективные течения: тепло- и массообмен: в 2 кн.: пер. с англ. / Б. Гебхарт [и др.]; под ред. О. Г. Мартыненко. – М.: Мир, 1991. – Кн. 1. – 678 с.; Мартыненко, О. Г. Свободно-конвективный теплообмен: справочник / О. Г. Мартыненко, Ю. А. Соковишин. – Минск: Наука и техника, 1982. – 400 с.; Новожилова, А. В. Анализ методик определения теплоотдачи воздуха на оребренных поверхностях нагрева при свободной конвекции / А. В. Новожилова // Проблемы теплоэнергетики Европейского севера: сб. науч. тр. – Архангельск: Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010. – С. 88–97.; Кунтыш, В. Б. Экспериментальная установка и методика исследования теплоотдачи пучков из оребренных труб при смешанной конвекции воздуха / В. Б. Кунтыш, А. В. Самородов, А. И. Самылов // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: сб. науч. тр. – Архангельск, 1998. − Вып. 4. − С. 139−149.; Полыновский, Я. Л. Теплоотдача и сопротивление поперечно омываемых труб при малых числах Рейнольдса / Я. Л. Полыновский // Изв. ВТИ. – 1952. – № 9. – С. 12–17.; Сухоцкий, А. Б. Повышение энергоэффективности теплообменников воздушного охлаждения / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Сидорик // Экология и промышленность. – 2017. – № 2. – С. 72–77.; Сидорик, Г. С. Влияние определяющей температуры на теплоотдачу воздухоохлаждаемого теплообмени ка при смешанной конвекции / Г. С. Сидорик // Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых ученых – 2017: сб. материалов конф. [Электронный ресурс] / сост. Ю. С. Кузнецова; Сев. (Аркт.) федер. ун-т. им. М. В. Ломоносова. – Электронные текстовые данные. – Архангельск: САФУ, 2017. – С. 1831–1836.; Полыновский, Я. Л. Теплоотдача и сопротивление поперечно омываемых пусков труб в области малых чисел Рейнольдса / Я. Л. Полыновский, К. И. Беляков // Теплоэнергетика. – 1954. – № 10. – С. 27 31.; Юдин, В. Ф. Сопротивление пучков ребристых труб при поперечном омывании потоком / В. Ф. Юдин, Л. С. Тохтарова // Энергомашиностроение. – 1974. – № 1. – С. 30–32.; Гидродинамика и вибрации обтекаемых пучков труб / А. Жукаускас [и др.]. – Вильнюс: Мокслас, 1984. – 312 с.; Локшин, В. А. Обобщение материалов по экспериментальному исследованию ребристых пучков труб / В. А. Локшин, В. Н. Фомина // Теплоэнергетика. – 1978. – № 6. – С. 36–39.; Васильев, Ю. Н. Системы охлаждения компрессорных и нефтеперекачивающих станций / Ю. Н. Васильев, Г. А. Марголин. – М.: Недра, 1977. – 222 с.; Теплообмен и сопротивление оребренных труб при низких числах Рейнольдса / Ю. А. Кошмаров [и др.] // Темат. сб. науч. тр. МАИ. – 1978. – № 6. – С. 33–37.; Камалетдинов, И. М. Особенности влияния ветра на работу аппаратов воздушного охлаждения / И. М. Ка малетдинов, Ф. Ф. Абузова // Газовая пром-сть. – 2001. – № 12. – С. 61–62.; Сидорик, Г. С. Экспериментальный стенд для исследования тепловых и аэродинамических процессов сме шанно-конвективного теплообмена круглоребристых труб и пучков / Г. С. Сидорик // Тр. БГТУ. Сер. 1, Лесное хоз-во, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. – 2018. – № 1. – С. 85–93.; Маршалова, Г. С. Тепловой расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения с вытяжной шахтой: дис. … канд. техн. наук: 01.04.14 / Г. С. Маршалова. – Минск, 2019. – 153 л.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/572

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Т21РМ-019).

    المصدر: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 64, № 4 (2021); 336-348 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 64, № 4 (2021); 336-348 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2021-64-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2085/1790; Максимов, Г. А. Отопление и вентиляция / Г. А. Максимов. М.: Стройиздат, 1949. Ч. 2. 258 с.; Богословский, В. Н. Отопление / В. Н. Богословский, А. Н. Сканави; под ред. В. Н. Богословского. М.: Стройиздат, 1991. 735 с.; Соколов, П. В. Проектирование сушильных и нагревательных установок для древесины / П. В. Соколов. М.: Лесная промышленность, 1965. 322 с.; Кунтыш, В. Б. Теплоотдача естественной конвекцией одиночного ряда вертикальных оребренных труб калориферов лесосушильных камер / В. Б. Кунтыш, А. В. Позднякова, В. И. Мелехов // Изв. вузов. Лесной журнал. 2002. № 2. С. 116−119.; Зорин, В. М. Атомные электростанции / В. М. Зорин. М.: ИД МЭИ, 2012. 627 с.; Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения / под общ. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бессонного. СПб.: Недра, 1996. 512 с.; Brigs, E. D. Convection Heat Transfer and Pressure Drop of Air Flowing Across Triangular Pitch Banks of Finned Tubes / E. D. Brigs, E. H. Young // Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. 1963. Vol. 89, No 41. P. 1–10.; Кунтыш, В. Б. Теплоотдача и аэродинамическое сопротивление пучков с ленточным оребрением для аппаратов воздушного охлаждения / В. Б. Кунтыш // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2000. № 7. С. 11–15.; Кунтыш, В. Б. Исследование теплоотдачи и сопротивления шахматных пучков воздухоохлаждаемых теплообменников из труб с накатными ребрами различной высоты / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий, А. Э. Пиир // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2010. № 12. С. 3–7.; Васильев, Ю. Н. Системы охлаждения компрессорных и нефтеперекачивающих станций / Ю. Н. Васильев, Г. А. Марголин. М.: Недра, 1977. 222 с.; Эксплуатация систем воздушно-водяного охлаждения в режиме естественной конвекции / Ю. Н. Васильев [и др.] // Газовая промышленность. 1972. № 6. C. 23–25.; Теплообмен и сопротивление оребренных труб при низких числах Рейнольдса / Ю. А. Кош-маров [и др.] // Тематический сб. науч. тр. института / Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. М., 1978. № 463. С. 33–37.; Кунтыш, В. Б. Экспериментальная установка и методика исследования теплоотдачи пучков из оребренных труб при смешанной конвекции воздуха / В. Б. Кунтыш, А. В. Самородов, А. И. Самыслов // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: сб. науч. тр. Архангельск, 1998. Вып. 4. С. 139−149.; Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование и обобщение данных по интенсифицированной конвективной теплоотдаче однорядных пучков ребристых труб в потоке воздуха / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61. № 6. С. 552–563. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6552-563.; Сухоцкий, А. Б. Особенности расчета лучистой составляющей теплового потока горизонтального пучка из оребренных труб с вытяжной шахтой / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова, Е. С. Данильчик // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63. № 4. С. 380–388. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-4-380-388.; Самородов, А. В. Совершенствование методики теплового расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения с шахматными оребренными пучками / А. В. Самородов. Архангельск, 1999. 176 с.; Данильчик, Е. С. Экспериментальные исследования теплоотдачи одиночной биметаллической ребристой трубы с различной высотой оребрения к воздуху в режиме свободной конвекции // Тепло- и массоперенос – 2019: сб. науч. тр. Минск: Ин-т тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2020. С. 42–52.; Сидорик, Г. С. Экспериментальный стенд для исследования тепловых и аэродинамических процессов смешанно-конвективного теплообмена круглоребристых труб и пучков / Г. С. Сидорик // Труды БГТУ. Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2018. № 1. С. 85−93.; Сухоцкий, А. Б. Исследование свободноконвективного теплообмена оребренной трубы и однорядного пучка при различных углах наклона труб к горизонтальной плоскости / А. Б. Сухоцкий, Е. С. Данильчик // Труды БГТУ. Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2019. № 2. С. 272–279.; Кунтыш, В. Б. Влияние параметров и компановки диффузора-конфузора АВО на свободно-конвективный теплообмен шахматного пучка / В. Б. Кунтыш, А. В. Самородов, А. Н. Бессонный // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2001. № 4. С. 20–22.; Жукаускас, А. Теплоотдача поперечно обтекаемых пучков труб / А. Жукаускас, Р. Улинскас; под ред. А. А. Жукаускаса. Вильнюс: Мокслас, 1986. 202 с.; Unger, S. Numerical Analysis of Heat Exchanger Designs for Passive Spent Fuel Pool Cooling to Ambient Air / S. Unger, E. Krepper, U. Hampel // Nuclear Engineering and Design. 2018. Vol. 333. P. 224–234. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.04.011.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2085

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Т19РМ-076

    المصدر: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 63, № 4 (2020); 380-388 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 63, № 4 (2020); 380-388 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2020-63-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/1983/1738; Самородов, А. В. Методика теплового расчета аппарата воздушного охлаждения в режиме свободной конвекции воздуха / А. В. Самородов, Р. Ф. Теляев, В. Б. Кунтыш // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2002. № 1–2. С. 20–30.; Блох, А. Г. Теплообмен излучением / А. Г. Блох, Ю. А. Журавлев, Л. Н. Рыжков. М.: Энергоатомиздат, 1991. 432 с.; Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. 2005. № 5. С. 16–19.; 3D CFD Simulations of Air Cooled Condenser-II: Natural Draft Around a Single Finned Tube Kept in a Small Chimney / A. Kumar [at el.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. No 92. P. 507–522.; Маршалова, Г. С. Тепловой расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения с вытяжной шахтой / Г. С. Маршалова. Минск, 2019. 153 с.; Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование и обобщение данных по интенсифицированной конвективной теплоотдаче однорядных пучков ребристых труб в потоке воздуха / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 6. С. 552–563. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6-552-563.; Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование теплоотдачи однорядного пучка из оребренных труб при смешанной конвекции воздуха / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Сидорик // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 4. С. 352–366. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-4-352-366.; Самородов, А. В. Совершенствование методики теплового расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения с шахматными оребренными пучками / А. В. Самородов. Архангельск, 1999. 176 с.; Новожилова, А. В. Обобщенная зависимость для теплоотдачи горизонтальных пучков оребренных труб при свободной конвекции воздуха / А. В. Новожилова, З. Г. Марьина // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2016. № 10. С. 13–16.; Позднякова, А. В. Совершенствование характеристик и разработка методики расчета промежуточных калориферов лесосушильных камер / А. В. Позднякова. Архангельск, 2003. 147 с.; Волков, А. В. Повышение эффективности сушки длительносохнущих пиломатериалов в камерах периодического действия / А. В. Волков. Архангельск, 2003. 154 с.; Сидорик, Г. С. Экспериментальный стенд для исследования тепловых и аэродинамических процессов смешанно-конвективного теплообмена круглоребристых труб и пучков / Г. С. Сидорик // Труды БГТУ. Серия 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2018. № 1. С. 85–93.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/1983

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 54, № 4 (2018); 499-506 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 54, № 4 (2018); 499-506 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2018-54-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/357/336; Свободноконвективные течения: тепло- и массообмен: в 2 кн.: пер. с англ. / Б. Гебхарт [и др.]; под ред. О. Г. Мартыненко. – М.: Мир, 1991. – Кн. 1. – 678 с.; Szewczyk, А. А. Combined Forced and Free-Convection Laminar Flow / A. A. Szewczyk // J. Heat Transfer. – 1964. – Vol. 86, № 4. – С. 501–507. https://doi.org/10.1115/1.3688729; Merkin, J. H. The effect of buoyancy forces on the boundary-layer flow over a semi-infinite vertical flat plate in a uniform free stream / J. H. Merkin // J. Fluid Mechanics. – 1969. – Vol. 35, № 3. – P. 439−450. https://doi.org/10.1017/s0022112069001212; Lloyd, J. R. Combined forced and free convection flow on vertical surface / J. R. Lloyd, E. M. Sparrow // Int. J. Mass Transfer. – 1970. – Vol. 13, № 2. – P. 434−438. https://doi.org/10.1016/0017-9310(70)90119-5; Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. – 2005. – № 5. – С. 16–19.; Васильев, Ю. Н. Системы охлаждения компрессорных и нефтеперекачивающих станций / Ю. Н. Васильев, Г. А. Марголин. – СПб.: Недра, 1977. – 222 с.; Сидорик, Г. С. Экспериментальный стенд для исследования тепловых и аэродинамических процессов смешанно-конвективного теплообмена круглоребристых труб и пучков / Г. С. Сидорик // Тр. БГТУ. Сер. 1, Лесное хоз-во, природопользование и перераб. возобновляемых ресурсов. – 2018. – № 1 (204). – С. 85–93.; Самородов, А. В. Совершенствование методики теплового расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения с шахматными оребренными пучками: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.14.14 / А. В. Самородов. – СПб., 1999. – 22 с.; Сухоцкий, А. Б. Интенсификация свободной конвекции в однорядном оребренном пучке в аппаратах воздушного охлаждения / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Сидорик // Тр. БГТУ. Сер. 2, Хим. технологии, биотехнологии, геоэкология. – 2017. – № 1 (193). – С. 68–74.; Примеры расчетов нестандартизованных эффективных теплообменников / В. Б. Кунтыш [и др.]; под. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бессонного. – СПб.: Недра, 2000. – 300 с.; Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб / Ю. А. Быстров [и др.]. – СПб.: Судостроение, 2005. – 392 с.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/357

  7. 7
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Численное исследование влияния высоты ребра на теплоотдачу теплообменников с воздушным охлаждением, оснащенных вытяжной шахтой / Г. С. Маршалова [и др.] // Вестник Фонда фундаментальных исследований. - 2023. - № 3. - С. 124-133. - Библиогр.: 11 назв. - ил., табл.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/61662; 536.25

  8. 8
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Карлович Т. Б., Карлович А. О., Сухоцкий А. Б., Данильчик Е. С. Сравнение результатов теоретического и экспериментального исследований воздушных потоков в шахте на электроподогреваемым однорядным пучком оребренных труб // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2023. № 2 (272). С. 27–33. DOI:10.52065/2520-6141-2023-272-2-5.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/60316; 536.24:66.045

  9. 9
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Карлович, Т. Б. Исследование устойчивости подогреваемых снизу конвективных потоков воздуха в вытяжной шахте / Т. Б. Карлович, А. О. Карлович // Информационные технологии. Физика и математика : материалы 87-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 17 февраля 2023 г. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 216-220.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/59341; 536.24

  10. 10
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование свободно-конвективного теплообмена однорядных пучков из труб со спиральными алюминиевыми ребрами разной высоты в потоке воздуха, интенсифицированного вытяжной шахтой / А. Б. Сухоцкий, Е. С. Данильчик // Инженерно-физический журнал. - 2023. - Т. 96, № 2. - С. 383-391. - Библиогр.: 19 назв.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/55798; 536.25:620.98

  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування; № 98 (2017); 151-154 ; Строительство, материаловедение, машиностроение; № 98 (2017); 151-154 ; Construction, materials science, mechanical engineering; No. 98 (2017); 151-154 ; 2415-7031

    وصف الملف: application/pdf

  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 60, № 4 (2017); 352-366 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 60, № 4 (2017); 352-366 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2017-60-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/1079/1052; Кунтыш, В. Б. Примеры расчетов нестандартизированных эффективных теплообменников / В. Б. Кунтыш, А. Н. Бессонный. СПб: Недра, 2000. 300 с.; Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения: справочник / под общ. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бессонного. СПб: Недра, 1996. 512 с.; Аппарат воздушного охлаждения: пат. 9446 Респ. Беларусь, МПК 7 F 24 F 3/00, F 28 D 1/00 / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий, А. Ш. Миннигалеев, В. П. Мулин; дата публ. 30.08.2013.; Кунтыш, В. Б. Инженерный метод теплового расчета аппарата воздушного охлаждения в режиме свободно-конвективного теплообмена / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий, А. В. Самородов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2013. № 12. С. 3–6.; Короленко, Ю. А. Теплоотдача от горизонтального пучка труб к воздуху в условиях свободной конвекции / Ю. А. Короленко // Изв. Томского ордена Труд. Красн. Знамени политех. ин-та имени С. М. Кирова. 1962. № 110. С. 26−33.; Мачулин, В. И. Теплообмен вертикального ряда труб при естественной конвекции воздуха / В. И. Мачулин // Холодильная техника. 1976. № 7. С. 24−25.; Кунтыш, В. Б. Теплоотдача естественной конвекцией одиночного ряда вертикальных оребренных труб калориферов лесосушильных камер / В. Б. Кунтыш, А. В. Позднякова, В. И. Мелехов // Изв. вузов. Лесной журнал. 2002. № 2. С. 116−119.; Кунтыш, В. Б. Исследование теплоотдачи однорядных пучков из оребренных труб при совместном действии свободной и вынужденной конвекции воздуха / В. Б. Кунтыш, А. И. Самылов // Изв. вузов. Энергетика. 1999. № 4. С. 59−68.; Джалурия, Й. Естественная конвекция: теплои массообмен / Й. Джалурия, пер. с англ. С. Л. Вишневецкого; под ред. В. И. Полежаева. М.: Мир, 1983. 399 с.; Свободноконвективные течения, теплои массообмен: в 2 кн. / Б. Гебхарт [и др.]; пер. с англ. М.: Мир, 1991. Кн. 1. 678 с.; Гусев, С. Е. Свободно-конвективный теплообмен при внешнем обтекании тел / С. Е. Гусев, Г. Г. Шкловер. М.: Энергоатомиздат, 1992. 160 с.; Новожилова, А. В. К расчету теплообмена коридорных пучков из биметаллических ребристых труб при различных углах наклона труб в режиме свободной конвекции / А. В. Новожилова, З. Г. Марьина, Е. А. Львов // Тез. докл. и сообщений XV междунар. форума по теплои массообмену, Минск, 23–26 мая 2016 г. Минск, 2016. С. 157–161.; Кунтыш, В. Б Перевод эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения в энергосберегающий режим. Технические решения с расчетом экономического эффекта / В. Б. Кунтыш, А. Б. Сухоцкий, А. В. Самородов // Химическая техника. 2014. № 6 С. 20–25.; Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. 2005. № 5. C. 16−19.; Мартыненко, О. Г. Свободно-конвективный теплообмен: справочник / О. Г. Мартыненко, Ю. А. Соковишин. Минск: Наука и техника, 1982. 400 с.; Новожилова, А. В. Анализ методик определения теплоотдачи воздуха на оребренных поверхностях нагрева при свободной конвекции / А. В. Новожилова // Проблемы теплоэнергетики Европейского севера: сб. науч. тр. Архангельск: Северный (Арктич.) федеральный ун-т, 2010. С. 88–97.; Кунтыш, В. Б. Экспериментальная установка и методика исследования теплоотдачи пучков из оребренных труб при смешанной конвекции воздуха / В. Б. Кунтыш, А. В. Самородов, А. И. Самылов // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: сб. науч. тр. Архангельск, 1998. Вып. 4. С. 139−149.; Кунтыш, В. Б. О нетрадиционном представлении опытных данных по свободно-конвективному теплообмену / В. Б. Кунтыш, В. В. Дударев // Труды БГТУ. Сер. III. Химия и технология неорганич. веществ. 2008. Вып. XVI. С. 10–12.; Разработка стенда и исследование свободной конвекции одиночной оребренной трубы при различных углах наклона / А. Б. Сухоцкий [и др.] // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. Минск: БГТУ, 2017. № 1 . С. 169-175; Самородов, А. В. Совершенствование методики теплового расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения с шахматными оребренными пучками / А. В. Самородов. СПб: СПбГТУ, 1999. С. 3−22.; Самородов, А. В. К расчету теплообмена излучением круглоребристых труб и пучков / А. В. Самородов // Тр. лесоинж. факультета Петрозаводского гос. ун-та. 1999. Вып. 2. С. 135−142.; Блох, А. Г. Теплообмен излучением / А. Г. Блох, Ю. А. Журавлев, Л. Н. Рыжков. М.: Энергоатомиздат, 1974. 247 с.; Сидорик, Г. С. Экспериментальная установка для исследования свободноконвективного теплообмена ребристых труб воздухоохлаждаемых теплообменников / Г. С. Сидорик // Политехнический молодежный журнал МГТУ имени Н. Э. Баумана. 2016. № 2. С. 1–7.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/1079

  15. 15
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Карлович Т. Б., Сухоцкий А. Б., Данильчик Е. С. Деформация конвективных ячеек в плоском горизонтальном слое с проницаемыми границами при направленном течении жидкости // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2022. № 2 (260). С. 31–35.; https://elib.belstu.by/handle/123456789/50796; 536.24:66.045

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование нестандартной компоновки многорядного горизонтального пучка из оребренных труб с вытяжной шахтой / А. Б. Сухоцкий, Е. С. Данильчик, Г. С. Маршалова // Инженерно-физический журнал. - 2021. - т. 94, № 4. - С. 1101-1106; https://elib.belstu.by/handle/123456789/42059; 536.24

  18. 18
  19. 19
  20. 20